Voeding voor maximaal vonkvermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/0.72
Vscv = Vcv/0.72
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Spanning van de laadspanning van de voeding - (Gemeten in Volt) - Spanning van de voeding Oplaadspanning is de spanning die nodig is om een bepaald apparaat binnen een bepaalde tijd op te laden.
Spanning op elk moment voor laadspanning - (Gemeten in Volt) - Spanning op elk moment voor Laadspanning is de laadspanning in het circuit op een bepaald moment.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanning op elk moment voor laadspanning: 7.2 Volt --> 7.2 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vscv = Vcv/0.72 --> 7.2/0.72
Evalueren ... ...
Vscv = 10
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10 Volt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10 Volt <-- Spanning van de laadspanning van de voeding
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 400+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

8 Laadspanning Rekenmachines

Weerstand van laadcircuit van verstreken tijd
​ Gaan Weerstand van de laadspanning = -(Verstreken tijd voor laadspanning/(Capaciteit van laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))))
Capaciteit van laadcircuit van EDM
​ Gaan Capaciteit van laadspanning = -(Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))))
Voedingsspanning voor EDM
​ Gaan Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/(1-exp(-Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning)))
Spanning op elk moment t
​ Gaan Spanning op elk moment voor laadspanning = Spanning van de laadspanning van de voeding*(1-exp(-Verstreken tijd voor laadspanning/(Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning)))
Verstreken tijd tijdens opladen
​ Gaan Verstreken tijd voor laadspanning = -Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning*ln(1-(Spanning op elk moment voor laadspanning/Spanning van de laadspanning van de voeding))
Tijdconstante voor laadcircuit van EDM
​ Gaan Tijdconstante voor laadspanning = Weerstand van de laadspanning*Capaciteit van laadspanning
Laadspanning voor maximaal vonkvermogen
​ Gaan Spanning op elk moment voor laadspanning = 0.72*Spanning van de laadspanning van de voeding
Voeding voor maximaal vonkvermogen
​ Gaan Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/0.72

Voeding voor maximaal vonkvermogen Formule

Spanning van de laadspanning van de voeding = Spanning op elk moment voor laadspanning/0.72
Vscv = Vcv/0.72

Hoe wordt de vonk geproduceerd bij Electric Discharge Machining?

Een typisch circuit dat wordt gebruikt voor het leveren van stroom aan een EDM-machine, wordt het relaxatiecircuit genoemd. Het circuit bestaat uit een gelijkstroomvoedingsbron, die de condensator 'C' oplaadt over een weerstand 'Rc'. Aanvankelijk, wanneer de condensator in de niet-opgeladen toestand is, wanneer de voeding is ingeschakeld met een spanning van Vo, zal er een zware stroom, ic, in het circuit stromen zoals getoond om de condensator op te laden. Het relaxatiecircuit zoals hierboven uitgelegd werd gebruikt in de vroege EDM-machines. Ze zijn beperkt tot de lage materiaalverwijderingssnelheden voor een fijne afwerking, wat de toepassing ervan beperkt. Dit kan worden verklaard door het feit dat de tijd die wordt besteed aan het opladen van de condensator vrij groot is, gedurende welke tijd er feitelijk geen bewerking kan plaatsvinden. De materiaalverwijderingssnelheden zijn dus laag.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!